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核相(xiàng)儀再熱機組熱力循環效果的評價及其算法研究

 摘要:該文基於循環複(fù)合的概念,針對末級加熱器疏水排入凝汽器造成(chéng)的附加冷源損失的情況,修改了傳統(tǒng)回熱作(zuò)功與回熱作功比的定義,從而保證了回熱作(zuò)功比與再熱機(jī)組熱效率之間(jiān)確定的(de)對應關係;文中(zhōng)區(qū)別再熱與非再熱機組不同的蒸汽動力循環特征,分別提出了新的回熱作功比和汽機內(nèi)效率的(de)計算模(mó)型,使回熱作功比成為獨立衡(héng)量熱(rè)力係統回熱效果的一個新的(de)指標;熱力係統(tǒng)中,抽汽壓降、加熱器的端差以及疏水溫度的變大,均(jun1)造成抽汽熱量不能充(chōng)分用於本級(jí)給水的加熱,降低(dī)了回熱效果,這種影響(xiǎng)可以用回熱作(zuò)功比的變化來描述,算例表明新模型可以用於再熱機組熱力係統節能改造的方案論(lùn)證,而回熱(rè)作功比亦可用來定量評價熱力係統的改造效果。
    關鍵詞:試(shì)驗變(biàn)壓器(qì),大(dà)電流發(fā)生器,氧化鋅避雷(léi)器測試儀(yí),核相儀(yí)
1 引言


  隨著機組容量和參數的不斷提高(gāo),汽輪機熱(rè)力係統的連接形式日趨複雜。充分挖掘汽輪機熱力係統節能潛力(lì)日益引起人們的關注(zhù)。
  汽輪機熱力係統回熱效果的提高,可以有效地改善再熱機(jī)組的經濟性。抽汽過熱度的利(lì)用以及表麵式加熱器疏水熱(rè)量的利用是影響回熱效果重要因素,這種(zhǒng)定性分析結論已被人們普遍接受。但在現有的經濟指標體係中,回熱效果都間接地用熱(rè)效率等熱經濟指標來表示。探討回熱效果的評價指標,尋找回熱效果評價指標與汽輪機(jī)熱效率之間的關(guān)係是本文的主題。

2 回熱作功比(bǐ)與汽機熱效率計算(suàn)模型

2.1 循環的複合與熱效率計算
  圖1是單級回熱的凝汽機組示意圖(對多級回(huí)熱的凝汽機組亦(yì)可等價為單(dān)級回熱的情形[1,2])。
    對圖1(a),加熱器無(wú)疏水排向凝汽器。則:
    回(huí)熱汽流作功(gōng)為

Wr=ar·(h0-hr) (kJ/kg)(1)
      凝汽流作功為
Wc=ac·(h0-hc) (kJ/kg)(2)
      回熱循環熱(rè)耗率為
HRr=1(3)
    凝汽流循環熱耗率(lǜ)為



  對圖1(b),回(huí)熱係統有疏水排向凝汽器,抽汽熱量中的一(yī)部分隨疏水進入凝汽器,並(bìng)表現為附加冷源損失。這時,回(huí)熱作功比的定(dìng)義需要修正,以保證回熱(rè)汽流熱耗率HRr=1。



  本文將該(gāi)疏水放熱量折(shé)算為凝汽(qì)流量,並定義扣除該折算凝汽流(liú)量的回熱汽流量為當(dāng)量回(huí)熱汽流量,相應的功為當(dāng)量回熱汽流作功(gōng);而實際凝汽流量加折算凝汽流量定義為當量凝汽流(liú)量,相應的功則為當量凝汽流作功。則(zé)上述式(3)~(7)依然成立。即:
    疏水放熱(rè)折算凝(níng)汽流(liú)量為



  汽機(jī)內效(xiào)率為



2.2 再熱機組汽機的當量回熱作功比與內效率計算(suàn)模型
  當末級疏(shū)水排向熱井、末級加熱器配置(zhì)DP或使用重力自流混合式加熱器時,則db=0。即:
      疏水放熱折算凝汽(qì)流作功為



    回熱汽流熱耗率為



3 再熱機組熱力係統(tǒng)節能改造中的回熱效果分析  

  汽輪機回熱(rè)係統是由各種類型的加熱器組成的,其中主要是表麵式加熱器。由於存在傳熱端差和疏水自流排放,不僅造成抽(chōu)汽的熱量未能充分用於本級給(凝)水的加熱,而且因疏(shū)水熱量的自(zì)流排放,造成(chéng)高壓抽汽對(duì)低壓抽汽的(de)排擠,降低了回熱效果。需要從使用蒸汽冷卻器(SC)利用抽汽過熱度和使用(yòng)疏水冷卻器(qì)(DC)或疏水泵(DP)利用疏水熱量水等方(fāng)麵著手(shǒu)完善回熱效果。
3.1 國產N125機組原設計係統(原方案)
  根(gēn)據圖2,原設計熱力係統由7級回熱加熱(rè)器組成,2隻高加,4隻低加,1隻除氧器。1、2號高加和4號低加(中壓缸**段抽汽)裝有蒸汽冷(lěng)卻器SC;2號高加(使用高壓缸排汽(qì))裝(zhuāng)有疏水冷卻器(qì)DC;6號低(dī)加(次(cì)末級加熱器)裝有疏水泵(bèng)DP;7號低加(末級加熱器)疏水排向凝汽器。



  可見(jiàn)原係(xì)統蒸汽過熱度的利用比較完善;但疏水熱量的利用有待分析。
3.2 疏水泵DP位置的調整(方案1)
  在低加(jiā)範圍內使(shǐ)用DP,其節(jiē)能效果取決於疏水熱量的有效(xiào)利用。對於4隻低加(jiā)的情形,通常在居中的2隻(zhī)低加中比較(jiào)選擇,本方案討(tǎo)論5號低加裝置(zhì)DP的效果。
3.3 末級疏水熱量回收至熱井(方案2)
  末級疏水排向凝汽器會造成附加(jiā)冷源(yuán)損失,本方案討(tǎo)論將疏水排向(xiàng)熱井。
3.4 低壓加熱器(帶DP的加(jiā)熱器除外)加裝DC,使疏水溫度下降2℃(方案3)
  本方案分析在4、5和7號低加使用疏水冷卻器的效果。
3.5 疏(shū)水泵DP前置、末級疏水熱量回收、使(shǐ)用疏水冷卻器DC(方案(àn)4)
  本方案在(zài)方案二的基礎上,分析在4、6號低加裝置DC(因5號加熱器使用DP,故不再(zài)考慮使用
DC),並將(jiāng)末級疏水排向熱井,考察其效果。
3.6 疏水泵DP原位、末級(jí)疏水熱量回收、使用疏水冷卻器(qì)DC(方案5)
  本方(fāng)案(àn)在原方案的基礎上,分(fèn)析在4、5號低加(jiā)裝置DC(因6號加熱器使用DP,故不再考慮使用
DC),並將末(mò)級疏水排向熱井,考察(chá)其效果。
    計算結果見表1~表3。
  在表2中,循環吸熱量與循環放熱量的差等於循環功,即第1行與第2行的差等於第7行,表明熱平衡計算是正確的;因疏水排向凝汽器,疏水放熱折算凝汽流作(zuò)功(gōng)Wd>0,但(dàn)當量回(huí)熱作功比仍與熱效率具有(yǒu)對應的關係,即第11行(依(yī)據當量回熱作功比計(jì)算的汽機內效(xiào)率(lǜ))與第3行(反平衡汽機內效(xiào)率)數(shù)值相等,說明當量回熱(rè)作功比的(de)定義及相應的效率模型推導正(zhèng)確。
  由表3計算結果,當量(liàng)回熱作功比與汽機內效率存在(zài)很(hěn)好地一致性對應(yīng)關係,說明依本文定義修改(gǎi)後的當量(liàng)回(huí)熱(rè)作功比可以回熱效果(guǒ)作為評價指標。
  由表4可見,末級低加疏水熱量的利用,低加疏水冷卻器的使用和疏水泵位置的調整(zhěng)都不同(tóng)程(chéng)度地影響到循環熱經(jīng)濟性,這種影響與回熱作功比同方向變化且可(kě)以由回熱作(zuò)功比度量。

   
4 結論

  (1)針(zhēn)對再熱機組,修正了回熱汽流作功的定義,提出當量回熱作功比的計算模型,算例表明上述概念和模型是正確的;
  (2)根(gēn)據(jù)當(dāng)量回熱作功比(bǐ)的(de)物理意(yì)義及其與汽機熱效率之間存在的對應的關係(xì),該指(zhǐ)標可以作為(wéi)回熱效果的定量計算指標;
  (3)計算結果表明,充分利用(yòng)抽汽過(guò)熱度和(hé)疏水放熱量,可以(yǐ)提高當量回熱作功比,改善經濟性。

參(cān)考文獻:

[1] 王培紅,等(děng)(Wang Peihong,et al).等效抽汽法及其在汽輪機回熱循環分析中的(de)應用(Equivalentextraction steam method usingfor analysis efficiency ofregeneration turbine cycles)[J].汽輪機技(jì)術(TurbineTechnology),1992,34(3):22-27.
[2] 王培紅,等(děng)(Wang Peihong,et al).等效抽汽(qì)法在再熱機組中的(de)應用(Equivalent extractionsteam method using for analysisefficiency of reheater urbinecycles)[J].汽輪機(jī)技術(Turbine Technology),1996,38(6):35-38.
[3] 鄭體寬(Zheng Tikuan).熱力發電廠(Thermal power plant)[M].中國電力出版(bǎn)社(ChinaPower Industrial Press),1995.
[4] 王培紅,等(Wang Peihong,et al).評價蒸汽動力循環經濟性的新指標-回熱作(zuò)功比(Anewperformance of evalsuation the steam circulation-the rate ofregeneration work)[J].東南大學學報(Journal of SoutheastUniversity),1998,28(11):61-64.
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